低温球墨铸铁标准低温球墨铸铁(LowTemperatureDuctileIron,简称LTDI)是一种具有优异性能的铸铁材料,广泛应用于低温环境下的工程和设备。低温球墨铸铁的标准,包括其材料组成、机械性能、热处理工艺等方面的内容。一、材料组成低温球墨铸铁的主要成分包括铁、碳、硅、锰和镍等。其中,碳的含量通常控制在2.9%~3.5%之间,硅的含量为1.9%~2.9%,锰的含量为0.2%~0.3%,镍的含量为0.4%~0.7%。此外,还可以添加少量的钼、铜等元素,以进一步提高材料的性能。二、机械性能低温球墨铸铁具有出色的机械性能,其抗拉强度、屈服强度、伸长率和冲击韧性等指标均优于普通球墨铸铁。根据标准,低温球墨铸铁的抗拉强度应不低于500MPa,屈服强度应不低于320MPa,伸长率应不低于10%,冲击韧性应满足标准规定的要求。铸铁件在能源领域,助力能源高效转换。江苏球铁铸铁件定制
球铁的等温淬火球铁经等温淬火后可以获得高的强度,同时兼有较好的塑性和韧性。多温淬火加热温度的选择主要考虑使原始组织全部A化、不残留F,同时也避免A晶粒长大。加热温度一般采用Afc1以上30~50℃,等温处理温度为0~350℃以保证获得具有综合机械性能的下贝氏体组织。稀土镁铝球铁等温淬火后σb=1200~1400MPa,αk=3~3.6J/cm2,HRC=47~51。但应注意等温淬火后再加一道回火工序。为了提高某些铸件的表面硬度、耐磨性及疲劳强度,可采用表面淬火。灰铸铁及球铁铸件均可进行表面淬火。一般采用高(中)频感应加热表面淬火和电接触表面淬火。插秧机铸铁件定制铸铁件在医疗器械中,展现准确与可靠。
低温球墨铸铁的热处理工艺对其性能具有重要影响。常用的热处理方法包括正火、淬火和回火。正火可以提高材料的硬度和强度,但会降低其韧性;淬火可以进一步提高材料的硬度和强度,但对韧性的影响更大;回火则可以在一定程度上恢复材料的韧性。具体的热处理工艺应根据不同的应用环境和要求进行选择。四、应用领域低温球墨铸铁广泛应用于低温环境下的工程和设备,如液化天然气储罐、低温管道、深冷阀门等。其优异的机械性能和耐腐蚀性能,使其能够在低温环境下承受较大的压力和载荷,保证设备的安全可靠运行。
球墨铸铁的主要成分——与灰铸铁相比,主要特点是高C、高Si、低S。球墨铸铁的显微组织——基体+球状石墨。基体有F、P、F+P、B下四种。球墨铸铁的生产方法——对铁液进行球化处理和孕育处理而得到。球墨铸铁的性能——球状石墨对基体的割裂作用影响较小,因而具有很高的强度、良好的韧性、塑性和切削加工性。球墨铸铁的热处理(1)退火——目的是为了获得铁素体基体组织和消除铸造应力;(2)正火——目的是为了获得P或P+F基体,细化组织、提高其强度和耐磨性;(3)调质——为了得到良好的综合力学性能;(4)等温淬火——为了获得B下基体的球墨铸铁。精心铸造的铸铁件,结构稳固,承载能力强。
铸铁的石墨化过程铸铁中石墨的形成过程称为石墨化过程。铸铁组织形成的基本过程就是铸铁中石墨的形成过程。因此,了解石墨化过程的条件与影响因素对掌握铸铁材料的组织与性能是十分重要的。根据Fe-C合金双重状态图,铸铁的石墨化过程可分为三个阶段:第一阶段,即液相亚共晶结晶阶段。包括,从过共晶成分的液相中直接结晶出一次石墨,从共晶成分的液相中结晶出奥氏体加石墨,由一次渗碳体和共晶渗碳体在高温退火时分解形成的石墨。中间阶段,即共晶转变亚共析转变之间阶段。包括从奥氏体中直接析出二次石墨和二次渗碳体在此温度区间分解形成的石墨。第三阶段,即共析转变阶段。包括共析转变时,形成的共析石墨和共析渗碳体退火时分解形成的石墨。铸铁件表面光滑,细节处理彰显工艺精湛。盐城油底壳铸铁件批发
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灰口铸铁含碳量较高(2.7%~4.0%),碳主要以片状石墨形态存在,断口呈灰色,简称灰铁。熔点低(1145~1250℃),凝固时收缩量小,抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好。由于片状石墨存在,故耐磨性好。铸造性能和切削加工较好。用于制造机床床身、汽缸、箱体等结构件。其牌号以“HT”后面附两组数字。例如:HT20-40(首组数字表示抗拉强度的底线,第二组数字表示抗弯强度的底线)。灰口铸铁按石墨的形状特征,可分为普通灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁。江苏球铁铸铁件定制